三聚体改性及高固含量水性聚氨酯
摘要 | 第1-7页 |
ABSTRACT | 第7-13页 |
第一章 绪论 | 第13-29页 |
·引言 | 第13页 |
·水性聚氨酯的发展现状和趋势 | 第13-15页 |
·发展现状 | 第13-14页 |
·发展趋势 | 第14-15页 |
·水性聚氨酯的分类、应用及制备方法 | 第15-19页 |
·水性聚氨酯的分类 | 第15-17页 |
·水性聚氨酯的应用 | 第17-18页 |
·水性聚氨酯的制备方法 | 第18-19页 |
·水性聚氨酯的改性研究进展 | 第19-23页 |
·内交联改性 | 第19-21页 |
·环氧树脂改性 | 第21-22页 |
·丙烯酸改性 | 第22-23页 |
·其它改性 | 第23页 |
·HDI三聚体改性水性聚氨酯 | 第23-25页 |
·HDI三聚体介绍 | 第23-24页 |
·HDI三聚体改性双组分水性聚氨酯的研究 | 第24页 |
·HDI三聚体改性单组分水性聚氨酯的研究 | 第24-25页 |
·高固含量水性聚氨酯 | 第25-27页 |
·高固含量水性聚氨酯的优点 | 第25页 |
·高固含量水性聚氨酯的研究进展 | 第25-27页 |
·本课题的研究意义、内容和创新点 | 第27-29页 |
·本课题的研究意义 | 第27页 |
·本课题的主要研究内容 | 第27-28页 |
·本课题的主要创新点 | 第28-29页 |
第二章 水性聚氨酯的合成基础 | 第29-44页 |
·聚氨酯化学反应 | 第29-38页 |
·异氰酸酯的反应机理和动力学研究 | 第29-30页 |
·主要反应 | 第30-35页 |
·聚氨酯乳化的相反转机理 | 第35-36页 |
·水性PUA的制备原理 | 第36-38页 |
·主要原料的选择 | 第38-43页 |
·多异氰酸酯 | 第38-39页 |
·聚合物多元醇 | 第39-41页 |
·亲水性扩链剂 | 第41页 |
·环氧树脂 | 第41-42页 |
·溶剂 | 第42页 |
·乙烯基单体的选择 | 第42-43页 |
·引发剂的选择 | 第43页 |
·本章小结 | 第43-44页 |
第三章 HDI三聚体复合改性水性聚氨酯的合成研究 | 第44-73页 |
·引言 | 第44页 |
·实验部分 | 第44-52页 |
·原料与试剂 | 第44-45页 |
·设备与仪器 | 第45-47页 |
·合成路线 | 第47页 |
·合成步骤 | 第47-48页 |
·性能测试与表征 | 第48-52页 |
·结果与讨论 | 第52-67页 |
·反应工艺的确定 | 第52-55页 |
·NCO/OH(总)摩尔比对WPU的影响 | 第55-57页 |
·NCO/OH(初)摩尔比对WPU的影响 | 第57-58页 |
·HDI三聚体用量对WPU的影响 | 第58-61页 |
·DMPA含量对WPU的影响 | 第61-63页 |
·环氧树脂含量的影响 | 第63-65页 |
·MMA/PU百分比的影响 | 第65-67页 |
·结构与表征 | 第67-70页 |
·红外光谱分析 | 第67-68页 |
·DSC测试 | 第68页 |
·TEM测试 | 第68-69页 |
·SEM测试 | 第69-70页 |
·AFM分析 | 第70页 |
·本章小结 | 第70-73页 |
第四章 高固含量水性聚氨酯的合成和性能 | 第73-95页 |
·引言 | 第73页 |
·实验部分 | 第73-80页 |
·原料与试剂 | 第73-74页 |
·实验仪器 | 第74页 |
·合成路线 | 第74-75页 |
·合成步骤 | 第75-76页 |
·性能测试与表征 | 第76-80页 |
·结果与讨论 | 第80-89页 |
·NCO/OH(总)摩尔比对WPU的影响 | 第80-82页 |
·软段类型的影响 | 第82-83页 |
·软段分子量的影响 | 第83-84页 |
·HDI/IPDI摩尔比的影响 | 第84-86页 |
·水分散温度对分散体粘度的影响 | 第86-87页 |
·高固含量WPU分散体流变性的研究 | 第87页 |
·高固含量PUA分散体的制备 | 第87-89页 |
·结构与表征 | 第89-93页 |
·红外光谱分析 | 第89-90页 |
·粒径分析 | 第90-91页 |
·透射电镜分析 | 第91-92页 |
·热重分析(TG) | 第92-93页 |
·最低成膜温度测试(MFT) | 第93页 |
·本章小结 | 第93-95页 |
结论 | 第95-97页 |
参考文献 | 第97-104页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第104-105页 |
致谢 | 第105页 |